На главную

Статья по теме: Практическое применение

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Вторым важным компонентом для синтеза полиуретанов являются диизоцианаты. Практическое применение нашли ароматические изоцианаты: толуилендиизоцианат (ТДИ) в виде 2,4-изо-мера и смеси 2,4- и 2,6-изомеров в соотношении 80:20 и 65:35 соответственно, 1,5-нафтилендиизоцианат (НДИ) и 1,4-дифенил-метандиизоцианат (МДИ). Алифатический 1,6-гексаметилендиизо-цианат (ГДИ) применяется в основном для получения светостойких полиуретанов. Для этих же целей используется ксилиленди-изоцианат. Хорошая светостабильность полиуретанов достигается комбинацией ароматических диизоцианатов с алифатическими, а также использованием ароматических диизоцианатов, в которых изоцианатная группа связана не непосредственно с фенильным ядром, а с какой-либо другой функциональной группой, например сульфо- или карбоксильной [21].[1, С.526]

С целью получения эластичных или полуэластичных материалов, обладающих, наряду с достаточно высокими прочностным^ свойствами, повышенной морозостойкостью и хорошей адгезионной способностью, разработаны условия сочетания жидких каучуков с различными «жесткими» смолами. Практическое применение в отечественной технике нашли, например, композиции на основе жидкого полимера с концевыми изоцианатными группами и толуилендиизоцианатом [100]. Аналогичные композиции получены сочетанием полимеров с зпоксиуретановыми группами с промышленными эпоксидными смолами, а также сочетанием полимеров с акрилатуретановыми группами со стиролом или акрилатными смолами. Все композиции такого типа обладают хорошими литьевыми свойствами.[1, С.455]

Наибольшее внимание исследователей, работавших в области стереоспецифической полимеризации бутадиена, привлекали, естественно, катализаторы, способствующие синтезу цис- 1,4-полибутадиена. Из всего многообразия каталитических систем, предложенных различными авторами для получения цис-полибутажиёна1_ лишь катализаторы на основе титана, кобальта и никеля нашли практическое применение и привели к созданию промышленных производств этого каучука.[1, С.181]

Практическое применение находят только наполненные резины, в основном сажевые.[1, С.363]

Практическое применение полимеров акриловой и метакрило-ной кислот ограничено вследствие их водорастворимости, высокой хрупкости и отсутствия текучести при нагревании. Однако эти полимерные кислоты представляют большой интерес как исходные продукты для синтезов, так как элементарные звенья их содержат химически активные карбоксильные группы. На основе полимерных кислот синтезируют их многочисленные полимерные производные, получение которых во многих случаях невозможно непосредственной полимеризацией соответствующих мономеров.[3, С.327]

Не меньшее практическое применение находят процессы превращения линейных полимерных соединений в трехмерные структуры.[3, С.180]

Наибольшее практическое применение находят блочный и эмульсионный методы полимеризации дивинила и его производных. Образование начального активного радикала и присоединение к нему отдельных мономерных звеньев может происходить в нескольких направлениях. В соответствии с этим макромолекула полимера представляет собой совокупность структурных единиц различного строения. Так, макромолекулы полибутадиена содержат звенья, присоединенные в положениях 1—4 и 1—2:[3, С.227]

Интересное практическое применение находят эфиры и о-.1 и в и и и л о в о г о спирта и т и т а н о в о и к и с л о-т ы*. Эфиры титановой кислоты легко вступают в реакцию пере-этерификации, особенно с более высокомолекулярным спиртом. Это свойство эфиров титановой кислоты используют для получения поливинилового эфира титановой кислоты. В качестве исход-[3, С.300]

Весьма широкое практическое применение находят сополимеры хлористого винилидена и хлористого винила (сополимеры саран). Из сополимеров с высоким содержанием винилиденхлорида (70% м более) изготовляют жесткие изделия, трубы, щетину, жесткие пленки. Сополимеры, содержащие ЗС—60% хлористого винилидена, находят применение в производстве более упругих изделий, а также R качестве защитных химически стойких и малогорючих покрытий и лаков. Относительная активность хлористого винилидена (^=4,5) превышает относительную активность хлористого винила (г2—0,20). Поэтому отдельные фракции продуктов сополимеризации этих мономеров отличаются неоднородностью.[3, С.517]

Этот процесс нашел практическое применение для синтеза глицидных эфиров новолаков. Глицидные эфиры новолаков легко вступают в реакцию с диаминами, двухосновными кислотами или двухатомными спиртами. В результате раскрытия эпоксидных звеньев образуются сетчатые полимеры:[3, С.388]

Наиболее широкое применение для стабилизации синтетических каучуков находит фосфит НФ. Практическое применение находят также фосфиты, синтезируемые на основе антиоксиданта АО-20 (фосфит П-24 или антиоксидант АО-6, выпускаемый в ЧССР). Очень эффективными антиоксидантами являются эфиры фосфористой кислоты, получаемые на основе производных 2,6-ди-грег-бутилфенола или бисалкофена БП.[1, С.639]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
3. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
5. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
6. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
7. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
8. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
9. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
10. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
11. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
12. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
13. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
14. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
15. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
16. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
17. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
18. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
19. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
20. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
21. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
22. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
23. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
24. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
25. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
26. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
27. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
28. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
29. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
30. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
31. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
32. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
33. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
34. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
35. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
36. Шалкаускас М.И. Металлизация пластмасс, 1983, 64 с.
37. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
38. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
39. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
40. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
41. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
42. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
43. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
44. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
45. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
46. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
47. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
48. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
49. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
50. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
51. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
52. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
53. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
54. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
55. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
56. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
57. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
58. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
59. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
60. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
61. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
62. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
63. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
64. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
65. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
66. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
67. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
68. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
69. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
70. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
71. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
72. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
73. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
74. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную